論文の概要: Theory of Supervibronic Transitions via Casimir Polaritons
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2402.04246v2
- Date: Sun, 17 Mar 2024 20:04:32 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-03-20 02:12:30.811158
- Title: Theory of Supervibronic Transitions via Casimir Polaritons
- Title(参考訳): カシミールポラリトンによる超振動遷移の理論
- Authors: Tao E. Li,
- Abstract要約: 赤外線光キャビティ内には、電子から振動の度合いまでの遠隔エネルギー伝達経路が同定される。
このメカニズムは、異方性分子の突然の電子遷移により、実際の赤外線光子が生成される、動的カシミール効果に依存している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: A remote energy transfer pathway from electronic to vibrational degrees of freedom is identified inside an infrared optical cavity under vibrational strong coupling conditions. This mechanism relies on the dynamical Casimir effect, whereby real infrared photons are generated due to a sudden electronic transition of anisotropic molecules. Moreover, the formation of vibrational polaritons enables the excited photon energy to be transferred to the vibrational degrees of freedom before any dissipation occurs. Both analytic solutions and numerical simulations reveal that the magnitude of this electronic to vibrational energy transfer depends quadratically on the number of molecules and resonantly on the vibration-cavity detuning. During this "supervibronic" transition process, because the vibrational energy gain per molecule can be meaningful in the macroscopic limit, this process may potentially be observed using conventional vibrational strong coupling devices.
- Abstract(参考訳): 振動強い結合条件下では、赤外線光キャビティ内において、電子自由度から振動自由度までの遠隔エネルギー伝達経路を同定する。
このメカニズムは、異方性分子の突然の電子遷移により、実際の赤外線光子が生成される、動的カシミール効果に依存している。
さらに、振動偏光子の形成により、励起光子エネルギーは、散逸が起こる前に振動自由度に伝達される。
解析解と数値シミュレーションの両方で、この電子と振動のエネルギー移動の大きさは分子の数に二乗依存し、振動キャビティデチューニングに共鳴することがわかった。
この「超振動」遷移過程では、分子当たりの振動エネルギーの利得がマクロ的な限界において意味を持つため、この過程は従来の振動強い結合装置を用いて観察される可能性がある。
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